镇流器工作原理
电子镇流器工作原理

电子镇流器工作原理引言概述:电子镇流器是一种常见的电子器件,用于调节电流并提供稳定的电源给灯具。
它的工作原理涉及到多个方面,包括电子元件的工作原理、电磁学原理以及电路设计等。
本文将从五个大点来详细阐述电子镇流器的工作原理。
正文内容:1. 电子元件的工作原理1.1 电容器的作用:电容器在电子镇流器中起到滤波的作用,它能够平滑电流并减少电流的波动。
1.2 电感器的作用:电感器能够储存能量并提供稳定的电流给灯具,它通过改变电流的方向和大小来控制灯光的亮度。
1.3 二极管的作用:二极管在电子镇流器中起到整流的作用,它能够将交流电转换为直流电供给灯具。
2. 电磁学原理2.1 电磁感应:电子镇流器利用电磁感应的原理来产生稳定的电流。
当电流通过电感器时,会产生一个磁场,这个磁场会与电感器中的线圈相互作用,从而产生电磁感应。
2.2 电感耦合:电子镇流器中的电感器通常是通过电感耦合的方式连接在一起的,这样可以实现电流的传递和控制。
2.3 磁性材料的应用:电子镇流器中通常使用磁性材料作为磁场的增强器,这样可以增加电磁感应的效果,提高电子镇流器的效率。
3. 电路设计3.1 反馈电路:电子镇流器通常会采用反馈电路来控制电流的稳定性,它能够根据灯具的亮度变化来调整电流的大小。
3.2 控制电路:电子镇流器中的控制电路可以通过调整电流和电压的大小来控制灯具的亮度。
3.3 保护电路:电子镇流器中通常会有一些保护电路,用于保护电子元件和灯具,防止过电流、过电压等问题的发生。
4. 电子镇流器的工作原理与传统镇流器的比较4.1 效率比较:电子镇流器相对于传统镇流器来说,效率更高,能够提供更稳定的电源给灯具。
4.2 尺寸比较:电子镇流器相对于传统镇流器来说,体积更小,更适合于一些空间有限的场合。
4.3 调光性能比较:电子镇流器相对于传统镇流器来说,调光性能更好,能够实现更精细的灯光调节。
5. 电子镇流器的应用领域5.1 家庭照明:电子镇流器广泛应用于家庭照明中,能够提供稳定的电源给各种类型的灯具。
电子镇流器工作原理

电子镇流器工作原理引言概述:电子镇流器是一种用于控制和稳定电流的电子设备,广泛应用于照明系统和其他电气设备中。
本文将详细介绍电子镇流器的工作原理,以便读者更好地理解其功能和应用。
一、电子镇流器的基本原理1.1 电子镇流器的定义和作用电子镇流器是一种电子设备,用于控制电流的流动,以保护灯具或其他电气设备免受电流波动的影响。
它可以稳定电流并延长设备的使用寿命。
1.2 电子镇流器的工作原理电子镇流器通过使用电子元件来调整电流的波形和频率。
它包括一个电子开关和一个电感元件,通过改变电流的开关频率和调整电感元件的电感值来控制电流的流动。
1.3 电子镇流器的工作流程当电子镇流器接通电源时,电子开关开始工作。
电子开关会以高频率开关电流的流动,通过改变开关频率来控制电流的大小。
电感元件则通过改变其电感值来调整电流的波形。
这样,电子镇流器可以稳定电流并保护设备。
二、电子镇流器的主要组成部分2.1 电子开关电子开关是电子镇流器的核心组件,它负责控制电流的开关频率。
电子开关通常采用晶体管或场效应管等半导体器件,具有高速开关和低功耗的特点。
2.2 电感元件电感元件是电子镇流器中的另一个重要组成部分,它通过改变电感值来调整电流的波形。
电感元件通常采用线圈或变压器等元件,具有储能和滤波的作用。
2.3 控制电路控制电路是电子镇流器的控制中心,它接收来自外部的控制信号,并根据信号调整电子开关和电感元件的工作状态。
控制电路可以根据需要改变电流的大小和频率,以适应不同的应用场景。
三、电子镇流器的优势和应用领域3.1 电子镇流器的优势电子镇流器相对于传统的电阻式镇流器具有以下优势:稳定的电流输出、高效能的能量转换、可调节的电流和频率、低噪音和无闪烁等。
这些优势使得电子镇流器在照明系统和其他电气设备中得到广泛应用。
3.2 电子镇流器在照明系统中的应用电子镇流器广泛应用于各种照明系统,如LED灯具、荧光灯和卤素灯等。
它可以稳定电流,延长灯具的使用寿命,并提供高效能的能量转换。
镇流器的作用

镇流器的作用
镇流器是一种电子元件,它的作用是用来稳定和调节电流。
通常情况下,电流在电路中会有波动和突变的情况,这会给电子元件和设备带来损害。
而镇流器的作用就是通过限制电流的突变和波动,使电流保持在一个稳定的范围内。
镇流器可以分为两种类型:主动型和被动型。
主动型镇流器采用主动控制电路来调节电流,通常通过反馈控制来实现。
被动型镇流器则依靠电路中的电感、电容和电阻等元件来实现对电流的调节和稳定。
镇流器的工作原理是根据电流的变化来调节电压或电阻,从而实现对电流的稳定。
当电流波动较大时,镇流器会增加电阻或降低电压,防止电流超过设定值。
反之,当电流较小时,镇流器会减小电阻或提高电压,确保电流不低于设定值。
镇流器的应用领域非常广泛,特别是在电力系统、电子设备和通信设备中常常使用。
例如,镇流器常常用于LED灯、无线
通信设备、电源适配器和电动汽车充电器等场合,以稳定电流,保护设备和延长其使用寿命。
总而言之,镇流器的作用就是稳定和调节电流,避免电流的突变和波动对电子元件和设备造成损害。
通过控制电压或电阻的变化,镇流器可以确保电流保持在一个稳定的范围内,提高电子设备的可靠性和稳定性。
pwm镇流器工作原理

pwm镇流器工作原理
PWM镇流器(Pulse Width Modulation Rectifier)是一种通过
改变开关元件(如晶体管)的导通时间比例,从而实现对电流或电压的控制的电路。
PWM镇流器的主要工作原理如下:
1. 输入电压通过绕组产生交流电压。
将输入电压与变压器绕组相连接,通过绕组感应电磁感应产生交变电压。
2. 交流电压通过整流电路转换为直流电压。
在PWM镇流器中,通常采用全桥式整流电路,将交流电压转换为直流电压。
3. 控制器控制开关元件的导通比例。
PWM镇流器通过控制开
关元件(如晶体管)的导通时间比例,来调整输出电流或电压的大小。
控制器通常采用微处理器或DSP芯片,通过PWM
信号控制开关元件的导通时间。
4. 开关元件控制电流流向。
开关元件根据控制器输出的PWM
信号的高低电平,控制导通或断开电流的通路,从而控制电流流向。
当开关元件导通时,电流通过开关元件流入负载;当开关元件断开时,电流通过恢复二极管流入负载。
通过以上工作原理,PWM镇流器可以实现对输入电流或电压
的精确控制,从而满足不同负载的需求。
电子镇流器工作原理

电子镇流器工作原理电子镇流器是一种用于调节电流和保护电路的电子设备。
它可以将电源电压转换为适合负载的电流,并提供稳定的电流输出。
本文将详细介绍电子镇流器的工作原理,包括其组成部份、工作原理和应用。
一、组成部份电子镇流器通常由以下几个主要部份组成:1. 输入电源:电子镇流器需要接受来自电网的交流电源,通常为220V或者110V的电压。
2. 整流电路:整流电路用于将交流电源转换为直流电源。
它通常由整流桥或者整流二极管组成。
3. 滤波电路:滤波电路用于平滑直流电源,以减小电流波动。
它通常由电容器和电感器组成。
4. 控制电路:控制电路用于监测负载电流,并根据需要调节输出电流。
它通常由微控制器或者集成电路组成。
5. 输出电路:输出电路将调节后的电流提供给负载。
它通常由功率晶体管或者MOSFET组成。
二、工作原理电子镇流器的工作原理可以分为以下几个步骤:1. 输入电源接入:将电子镇流器的输入端连接到电网,使其接收交流电源。
2. 整流转换:交流电源经过整流电路,将其转换为直流电源。
3. 滤波平滑:直流电源经过滤波电路,去除电流波动,使其更加稳定。
4. 控制调节:控制电路监测负载电流,并根据需要调节输出电流。
通过控制电路中的微控制器或者集成电路,可以实现对输出电流的精确控制。
5. 输出供电:调节后的电流通过输出电路提供给负载,以满足其需求。
三、应用电子镇流器具有广泛的应用领域,包括但不限于以下几个方面:1. 照明:电子镇流器可以用于LED灯具、荧光灯等照明设备,提供稳定的电流输出,延长灯具寿命。
2. 电子设备:电子镇流器可以用于电视、电脑显示器等电子设备的电源供应,保护设备免受电压波动的影响。
3. 工业控制:电子镇流器可以用于工业设备的电源调节,确保设备正常运行,并提供电流保护。
4. 太阳能发电:电子镇流器可以用于太阳能发电系统中,将太阳能电池板产生的直流电转换为交流电,以供电网使用。
总结:电子镇流器是一种重要的电子设备,通过将电源电压转换为适合负载的电流,并提供稳定的电流输出,保护电路和延长设备寿命。
镇流器工作原理

镇流器工作原理
镇流器是一种电气设备,被广泛应用于电源电路中,用于将交流电转换为直流电,并限制电流波动。
其工作原理基于电感效应。
当交流电通过镇流器时,电感元件(一般为线圈)会产生一个磁场。
由于电感元件的特性,磁场会延迟响应电流的变化,抵消电流的峰值。
这样就能够使得输出电流更加稳定,减小电流的波动。
在镇流器中,加入了一个电容元件,用来滤波。
这个电容元件通过存储电荷的方式,平滑电流的波动。
当电流峰值降低时,电容元件会释放一部分电荷,提供稳定的输出电流。
当电流峰值增加时,电容元件会吸收多余的电荷,保持输出电流不变。
通过电感元件和电容元件的相互作用,镇流器能够将输入交流电转换为稳定的直流电,供给电路中的负载使用。
这种稳定的输出电流对于一些对电流波动敏感的设备,如电子器件和灯具等,非常重要。
因此,镇流器在各类电源电路中都扮演着重要的角色。
镇流器的原理、分类、应用

镇流器的原理、分类、应用镇流器(ballast)又称电感镇流器,它是一个铁芯电感线圈,电感的性质是当线圈中的电流发生变化时,则在线圈中将引起磁通的变化,从而产生感应电动势,其方向与电流的方向相反,因而阻碍着电流变化。
在日光灯中用到。
镇流器可以由电阻、电感、电容和漏磁变压器等独立组成,也可以由这些器件或由电子元件等组合而成。
镇流器在实际应用中,其功能已不仅局限于镇流器本身,还常将电路中所需的其他功能或装置,都包含于镇流器之中。
镇流器 - 简介镇流器数字式电子镇流器是针对于模拟式的电子镇流器而言,镇流器在出现了电子镇流器后,是先从模拟式开始,初期的电路,一般而言,模拟式回路的电子镇流器,结构比较简单,功能比较单一,要实现标准的要求如3C的要求,则回路的构建比较复杂,且不易实现预热启动、Cut-off及其它的保护功能;如果能实现这些功能的模拟式电子,则在产品的一致性、可靠性上则面临较大的难题,不易解决。
但普通模拟式电子具有成本的优势,在电子镇流器替代电感镇流器的市场化进程中,起到十分重要的作用,至今仍是市场走量最大的品种。
伴随市场的发展,用户的要求愈来愈高,普通模拟式电子镇流器镇流器也在逐步向数字式转变,于是混合有数字和模拟电路的电子镇流器出现在市场上,电路上前段模拟,后段数字,或者前段数字,后段模拟,这些混合型电路较大提升了普通模拟电路品质要求,可以简单的部分实现标准性能要求及可靠性要求,也是一种不错的过渡性选择,可以满足部分要求相对高一点市场需求,但成本高于模拟式电子。
真正可以满足安全要求、性能要求、EMI及EMC的要求,并同时实现产品高可靠性要求,则一定要走数字式电子镇流器的路。
数字电路以特有的高稳定性、高可靠性、高逻辑性,可以方便实现标准所规定的各种要求,如:宽电压甚至全电压启动(120-277V)、程序式预热启动、异常状态诊断及保护等,数字式电子镇流器可以真正实现国家标准要求,方便的应用于各种场合。
镇流器工作原理

镇流器工作原理在电力电子应用中,镇流器(Rectifier)是非常常见的电路,它的主要作用是将交流电转换成直流电,以满足电子器件的工作要求。
镇流器的基本结构镇流器的基本结构如下图所示:+--------+ +--------+| | | || V+--------+ |AC供电 <--- C1 | D1 +-----> DC输出| | |+--------+ +-------+其中,AC供电表示交流供电,C1表示电解电容器,D1表示二极管。
V+表示电容器的正极,而电容器的另一端连接到二极管D1的阳极。
镇流器的工作过程1.当AC供电正半周期时,C1被充电并且二极管D1被导通,电流从C1中通过D1到DC输出。
2.当AC供电负半周期时,C1中的电荷无法回流到AC供电,所以电荷被存储下来,这样C1就相当于被充了电,并且不会失去电荷。
3.在下一个正半周期开始时,C1的电荷被继续充电,同时D1也被反向偏置,因此电流不再通过D1。
4.随着时间的推移,C1的电荷越来越大,直到充电电压达到AC电压的峰值,此时二极管D1会被反向击穿,电流便可以通过D1流回AC供电,这个时候C1的电荷可以被消耗掉。
5.上述过程不断重复,能够将交流信号转换成直流信号。
镇流器的优缺点优点1.镇流器的价格便宜,而且由于其简单的结构,更加具有可靠性。
2.镇流器不需要复杂的控制技术,所以它能够被广泛应用于直流电源以及电子负载的供电。
缺点1.镇流器的DC输出涨落宽度较大。
这是因为,当交流信号的波峰时,上半周期的开关是完全打开的,而当交流信号的波谷时,上半周期的开关是完全关闭的。
这意味着,在周期的不同时间点,输出速度会有所不同,从而导致输出电压的波动。
2.由于D1只是单一的交流开关,没有其他变流电路那样的电路保护,它的能力是比较有限的。
对于大功率应用,需要带低滤波跨流的多级全桥整流器。
总结镇流器是一种将交流信号转换成直流信号的常见电路,它由电容器和二极管构成,具有价格便宜、可靠性强等优点。
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再细探荧光灯电子镇流器工作原理这几年来,电子镇流荧光灯行业持续大发展,产品水平不断提高,中国在世界上作为节能灯大国的地位已经确立;中国还要进一步成为节能灯强国,这就需要对产品技术和相应的技术基础理论进行进一步的探索。
在对灯用三极管损坏机理的深入研讨中,笔者感到这以前对荧光灯电子镇流工作原理的描述越来越满足不了需要,甚至其中还有谬误之处,有必要对其进行更深入仔细的研究探讨。
为避免复杂的数学推导,本文用较多的实测波形图加以说明。
电子镇流器工作最基本的原理是把50HZ 的工频交流电,变成20-50KHZ 的较高频率的交流电,半桥串联谐振逆变电路中上下两个三极管在谐振回路电容、电感、灯管、磁环的配合下轮流导通和截止,把工频交流电整流后的直流电变成较高频率的交流电。
但是,具体工作过程中,不少书刊上把谐振回路电容充放电作为主要因素来描述,甚至认为“振荡电路的振荡频率是由振荡电路充放电的时间常数决定的”。
我们感到谐振回路电容充电和放电是变流过程中的一个重要因素,但是,振荡电路的振荡频率却不能说就是由振荡电路的充放电时间常数决定的,电路工作状态下可饱和脉冲变压器(磁环)磁导率变化曲线的饱和点和三极管的存储时间ts 是工作周期的重要决定因素。
三极管开关工作的具体过程中,不少书刊认为“基极电位转变为负电位”使导通三极管转变为截止,”T1(磁环)饱和后,各个绕组中的感应电势为零”“VT1 基极电位升高VT2 基极电位下降”;我们认为实际工作情况不是这样的。
一、三极管开关工作的三个重要转折点:1、三极管怎样由导通转变为截止——第一个转折点:不管是图1 用触发管DB3 产生三极管的起始基极电流Ib,还是基极回路带电容的半桥电路由基极偏置电阻产生三极管VT2 的起始基极电流Ib,三极管的Ib 产生集电极电流Ic,通过磁环绕组感应,强烈的正反馈使Ic 迅速增长,三极管导通,那么三极管是怎样由导通转变为截止的?图1 原理图图2 磁环磁化曲线与三极管Vce、Ic、Ib实践证明,三极管导通后其集电极电流Ic 增长,其导通转变为截止的过程有两个转折点,首先是可饱和脉冲变压器(磁环)磁导率μ的饱和点。
图2 中上面为磁环磁化曲线(B-H)及磁导率μ-H 变化曲线,μ=B/H,所以μ就是B-H 曲线的斜率,开始时μ随着外场H 的增加而增加,当H 增大到一定值时μ达到最大,其最大值为μ-H 曲线的峰值即可饱和脉冲变压器磁导率的峰值。
此后,外场H 增加μ减小。
在电子镇流荧光灯电路中,磁环工作在可饱和状态,它在每次磁化过程中其μ值必须过其峰值。
在初期可饱和脉冲变压器(磁环)磁导率随着Ic 的增长而增长(图2);Ic增长到一定值,可饱和脉冲变压器的磁导率μ过图2 中峰值点,磁环绕组感应电压V 环=-Ldi/dt,而磁环绕组电感量(此公式还说明了磁环尺寸在这方面的作用),也就是说磁环绕组感应电压与可饱和脉冲变压器(磁环)磁导率μ成正比,磁环绕组感应电压V 环过峰值(关于磁环绕组内电流的情况在本文后面说明,这里先以实测波形图说明),三极管基极电流Ib 同步过峰值(图2、图3),图2 下半部分为三极管Vce、Ic、Ib 波形图,图2 上半部分和下半部分有一根垂直的联线,把基极电流Ib 的峰值点和可饱和脉冲变压器的磁导率μ的峰值点联系到了一起,这是外部电路改变三极管工作状态的重要信号点,也就是三极管由导通转变为截止的第一个转折点。
随着V 环的下降Ib 也下降,但这时基区内部的电压仍然是正的,当磁环绕组感应电压V 环低于基区内部的电压时(基区外电路所加电压下降到低于基区内部的电压但仍然是正的),少数的载流子就从基区流出.基极电流反向为负值Ib2(图3 红色曲线2);图3 显示了三极管基极电流Ib 峰值(红色曲线2)和磁环绕组感应电压峰值(兰色曲线1)是同步的,过峰值后基极电流反向为负值。
在这期间,基区电流(称为IB2)是负,但是 VCE 维持在饱和压降VCEsat(图4 兰色曲线1),而IC 电流正常流动(图4 红色曲线2),这时期对应存储时间(Tsi)。
在这段时间Vbe 始终是正的,但是基区电流(称为IB2)是负的。
有的书上说导通管的关闭是因为其基极电位转变为负电位,也有的书上说“T1(磁环)饱和后,各个绕组中的感应电势为零”,这不符合实际情况,从波形图上我们可以清楚地看到这段时间Vbe 始终是正的。
导通管的基极电位转变为负电位是在Ic 存储结束,流过磁环绕组的电流达到峰值-Ldi/dt 等于零的时刻之后,而不是在Ic 存储刚开始的时刻。
图3磁环绕组感应电压V环及三极管基极电流Ib图4三极管电压Vce及基极集电极电流IbIc不少书刊说导通管的关闭是因为其基极电位转变为负电位,这里多加几幅插图加以说明。
从图5可以看到在整个三极管集电极电流Ic导通半周期内,其基极电压Vbe都是正的,一直到Ic退出饱和开始下降;从图6可以看到在整个三极管集电极电流Ic导通半周期内,其磁环绕组感应电压V环也都是正的,一直到Ic退出饱和开始下降才开始下降变负。
图5三极管集电极电流Ic及基极电压Vbe图6三极管集电极电流Ic及磁环绕组感应电压V环比较图5和图6可以看到在三极管集电极电流Ic接近最大值,也就是三极管进入存储工作阶段时Vbe>V环,这也可以用来解释IB2是负值的原因。
基极电流反向为负值是因为三极管进入存储工作阶段时Vbe>V环,但是,由于V环是正的,而不是负的,所以基极电流反向电流是“流”出来的,而不是“抽”出来的。
磁环次级绕组电压是由流经电感的电流-di/dt 所决定,过零点在峰值点,即电流平顶点(图7);经过电感流向灯管的电流IL,在磁环绕组和扼流电感上产生感应电压,其过零点为IL 的峰值顶点(di/dt=0)(图8),这里也可以看到V 环变负的真正时间。
图7 磁环次级绕组电流及两端电压图8 电感电流及两端电压VL2、三极管从存储结束退出饱和,到三极管被彻底关断(tf):第二个转折点及第三个转折点(1)、三极管进入存储时间阶段,Ib 变为负值并一直维持(图4 绿色曲线A);三极管存储结束退出饱和:当Ib 负电流绝对值开始减小的时刻(图4 绿色曲线A),也就是Ic 存储结束开始减小(图4 红色曲线2),Vce 离开饱和压降Vcesat开始上升的时刻(图4 兰色曲线1),这也就是三极管由导通转变为截止的第二个转折点。
整个过程也由两部分组成,开始很快降低,后面还有很长一段电流很小的拖尾。
当没有残余电荷在基区里面时,IB2衰减到零,而IC也为零,这是下降时间,三极管被彻底关断,BC结承担电路电源电压,一般应为310V左右(图4绿色曲线A上毛刺对应的时刻兰色曲线1Vce值为314V))。
也就是三极管由导通转变为截止的第三个转折点。
在第二个转折点到第三个转折点之间这段时间,Vce离开饱和压降Vcesat,开始上升到电路电源电压。
(图4兰色曲线1)(2)、电感电流IL 与上下两个三极管集电极电流Ic1、Ic2 的关系,C3R2 的作用(关断过程之二):在第二个转折点与第三个转折点之间Ic1Ic2 的波形有一个缺口,IL 波形没有缺口图9 上管集电极电流Ic1 与下管集电极电流Ic2 之间的缺口图10 流过R2C3 的电流和Vce 电压波形三极管Ic 存储结束,电流开始快速下降,后面还有很长一段电流很小的拖尾;在这个时候另一个三极管仍然是截止的,还没有开始导通,这样就会造成一个电流缺口(图9)。
但是电感L 上的电流是不可能中断的,这个缺口由上管CE之间的R2C3 的充放电电流来填补(图10)。
上管从Ic 存储结束,Vce 开始上升,整个过程也有二部分组成,开始很快降低,后面还有很长一段电流很小的拖尾,Vce 从零上升到310V,C3 也得充电到310V,其充电电流即为填补缺口的那部分电流(图10),电感L 中的电流得以平滑过渡。
Vce 从零上升到310V,C3 也得以充电到310V 的那一时刻,其充电电流被关断。
VT1 从截止转为导通时,R2C3 放电,其放电电流填补电流缺口。
对于这一点,有的书上是这样说的:“C3R2 组成相位校正网络,使输出端产生的基频电压同相”说的应该就是这个意思。
R2C3 的存在,实际上也避免了两个三极管电流的重叠,即一个三极管尚未关断,另一个三极管已经导通,所谓“共态导通”的问题,提供了一个“死区时间”。
3、三极管是怎样由截止转变为导通的?有的书刊上说是三极管基极通过磁环次级绕组“得到正电位的激励信号电压而迅速导通”,实际上三极管Ic 存储结束的这一时刻开始,磁环次级绕组的电压即过零开始变为正电位,但是直到VT2被彻底关断那一刻以前VT1 一直没有开通(图5、图6)。
图5、图6 中可以清楚地看到三极管产生集电极电流Ic 的时刻落后于基极电压Vbe(磁环绕组感应电压V 环)变正的时刻一段时间。
确切地说,三极管产生集电极电流Ic(开始开通)的准确时刻应该是另一个三极管被彻底关断的时刻。
从整个电子镇流荧光灯电路来说,这也就是前面所说三极管由导通转变为截止的第三个转折点。
从时间上来说三极管产生集电极电流Ic(开始开通)的准确时刻也就是R 2C3 上的充放电电流终了的时刻,而这个时刻正是另一个三极管被彻底关断的时刻。
从波形图上看,三极管产生集电极电流Ic(开始开通)的时刻,正是电感L两端电压的峰值点(图11)。
另一管Ic 的开通:电感L 中的电流不能突变,而此时Vbe 已为正,三极管产生一个反向电流,此时也正好是电感L 两端电压的峰值点(图11)。
图11 Ic 的开通正好是电感L 两端电压的峰值点图12 BE 并联反向二极管三极管Vce、Ic 波形图为什么在电子镇流荧光灯电路中三极管的上升时间tr 我们不予以关注?从上面对三极管集电极电流Ic 的开通过程就可以得到答案。
在这里,三极管集电极电流Ic 的上升过程不符合三极管的上升时间tr 的定义,因此tr 在这里也就失去了它原来的意义。
由于三极管Ic 存储结束的这一时刻开始,磁环次级绕组的电压即过零开始变为正电位,但是在R2C3 上的充放电电流终了的时刻那一刻以前,正常情况下VT1一直没有开通;必须注意的是,当线路调整不好的时候,这里Ic 会产生一个有害的毛刺。
二、三极管集电极电流Ic 初始值的讨论:带电感负载的开关三极管,在三极管关断时因电感产生反电动势会受到一个高电压。
但是,在目前国内大量采用的电子镇流荧光灯半桥电压反馈电路中,开关三极管电压的选择,是不考虑这个反电动势的;在实际生产中,用世界上最好的示波器去观察,也看不到高于整流滤波后电源电压的波形;对于灯用三极管设计生产厂家来说,三极管的电压参数选取得是否合理,关系到如何真正做到“低成本、高可靠”;如果不切实际地把三极管的电压参数选高了,用户最需要的电流特性就会受到影响。